Värderingsmodell för efterfrågeflexibilitet. Johan Kensby Linnea Johansson

Relevanta dokument
Värmelager i fjärrvärmesystem Korttidslager & Säsongslager

Körschema för Umeå Energis produktionsanläggningar

VÄRDERINGSMODELL FÖR EFTERFRÅGEFLEXIBILITET RAPPORT 2019:564

Göteborg Energi på Gasdagarna 2019

Lönsam effektivisering av Katrineholms fjärrvärmesystem

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB

Känslighetsanalys kring simulering av Jokkmokks energibalans i EnergyPLAN

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Moliden

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

2015 DoA Fjärrvärme. Mark Kraftvärme AB. Assberg + Fritsla

Biokraftvärme isverigei framtiden

2015 DoA Fjärrvärme. Karlstads Energi AB

2016 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Gustavsberg

2010 DoA Fjärrvärme. Torsås Fjärrvärmenät AB

2017 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Tyresö/Haninge/Älta

2017 DoA Fjärrvärme. Organisation: Härnösand Energi & Miljö AB

2015 DoA Fjärrvärme. Hjo Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Luleå Energi AB. Luleå fjärrkyla

2015 DoA Fjärrvärme. Mörbylånga kommun. Nät Färjestaden

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Uppsala

2017 DoA Fjärrvärme. Uddevalla Energi Värme AB. Uddevalla

2017 DoA Fjärrvärme. Varberg Energi AB. Centrala nätet

2014 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Motala

2017 DoA Fjärrvärme. Sala-Heby Energi AB. Sala Heby

2017 DoA Fjärrvärme. E.ON Värme Sverige AB. Norrköping-Söderköping

2015 DoA Fjärrvärme. Sala-Heby Energi AB. Sala Heby

2015 DoA Fjärrvärme. Linde Energi AB. Lindesberg

2017 DoA Fjärrvärme. Organisation: Eskilstuna Energi & Miljö AB. Eskilstuna Energi & Miljö

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Norberg

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Ludvika

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Centrum

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Fagersta

2015 DoA Fjärrvärme. Götene Vatten & Värme AB. Götene

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Tekniska verken i Linköping AB. Katrineholm

2017 DoA Fjärrvärme. Nässjö Affärsverk AB. Nässjö

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Grängesberg

2016 DoA Fjärrvärme. Umeå Energi AB. Umeå Holmsund

2016 DoA Fjärrvärme. Umeå Energi AB. Hörnefors

2015 DoA Fjärrvärme. Borås Energi och Miljö AB. Centrala nätet

2015 DoA Fjärrvärme. Göteborg Energi AB

2017 DoA Fjärrvärme. Nybro Energi AB. Nybro, Orrefors, Alsterbro

2017 DoA Fjärrvärme. Öresundskraft AB. Helsingborg

2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Liden

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Nyköping

2017 DoA Fjärrvärme. Trollhättan Energi AB. Trollhättan

2015 DoA Fjärrvärme. Forshaga Energi AB. Forshaga

2015 DoA Fjärrvärme. Jämtkraft AB. Östersund

2016 DoA Fjärrvärme. Jämtkraft AB. Östersund

2017 DoA Fjärrvärme. Organisation: Västervik Miljö & Energi AB. Gamleby

2015 DoA Fjärrvärme. Lantmännen Agrovärme AB. Ödeshög

2015 DoA Fjärrvärme. Alvesta Energi AB. Vislanda

2017 DoA Fjärrvärme. SEVAB Strängnäs Energi AB SEVAB

2016 DoA Fjärrvärme. Alvesta Energi AB. Moheda

2016 DoA Fjärrvärme. E.ON Värme Sverige AB. Boxholm

2017 DoA Fjärrvärme. Kalmar Energi Värme AB

2017 DoA Fjärrvärme. Eksjö Energi AB. Mariannelund

2015 DoA Fjärrvärme. Vetlanda Energi & Teknik AB. Holsby

2017 DoA Fjärrvärme. Malung-Sälens kommun

2017 DoA Fjärrvärme. Göteborg Energi AB

2017 DoA Fjärrvärme. Mälarenergi AB. Kungsör

2017 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Matforsnätet

2015 DoA Fjärrvärme. Gävle Energi AB

2017 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Rydaholm

2017 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 1

2015 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Värnamo

2015 DoA Fjärrvärme. Lidköpings Värmeverk AB

2017 DoA Fjärrvärme. C4 Energi AB. Prisområde 1

2015 DoA Fjärrvärme. Bengtsfors kommun. Brandstationen Bengtsfors

2015 DoA Fjärrvärme. Nässjö Affärsverk AB. Annerberg

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Eskilstuna Energi & Miljö AB. Eskilstuna Energi & Miljö

2015 DoA Fjärrvärme. Kalmar Energi Värme AB

2015 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 1

2015 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Rydaholm

2015 DoA Fjärrvärme. AB Borlänge Energi. Borlänge Fjärrvärme

2017 DoA Fjärrvärme. AB Borlänge Energi. Borlänge Fjärrvärme

2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Sundsvall

2015 DoA Fjärrvärme. Jönköping Energi AB. Prisområde 1

2017 DoA Fjärrvärme. Jönköping Energi AB. Prisområde 1

2015 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 2

2017 DoA Fjärrvärme. Ragunda Energi & Teknik AB. Ragunda

2017 DoA Fjärrvärme. E.ON Värme Sverige AB. Hallsberg-Örebro-Kumla

2015 DoA Fjärrvärme. Gotlands Energi AB. isby+slite+hemse+klimtehamn

Fortum Heat Scandinavia

2015 DoA Fjärrvärme. Falu Energi & Vatten AB. Prisområde 1

Samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

2015 DoA Fjärrvärme. Falbygdens Energi AB. Floby

2015 DoA Fjärrvärme. Bionär Närvärme AB. Bälinge

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Smedjebacken Energi & Vatten AB. Smedjebacken, Söderbärke

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

2017 DoA Fjärrvärme. Stockholm Exergi AB. Stockholm

2015 DoA Fjärrvärme. Finspångs Tekniska Verk AB

2017 DoA Fjärrvärme. Organisation: Tekniska verken i Linköping AB. Linköping, Linghem, Sturefors

2015 DoA Fjärrvärme. Kraftringen Energi AB (publ) Lund Lomma Eslöv Klippan

2015 DoA Fjärrvärme. Mälarenergi AB. Hallstahammar

Fjärrvärmens roll i ett elsystem med ökad variabilitet. Finns dokumenterat i bland annat:

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Mjölby-Svartådalen Energi AB. Prisområde 1

2017 DoA Fjärrvärme. Skellefteå Kraft AB. Övriga

2015 DoA Fjärrvärme. Mälarenergi AB. Västerås

2014 DoA Fjärrvärme. Organisation: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Stockholm

Landstinget Blekinge. Planerad effektminskning i Rocknebys vindkraftverk Köp av 2/8-dels vindkraftverk Ekonomiska kalkyler

Transkript:

Värderingsmodell för efterfrågeflexibilitet Johan Kensby Linnea Johansson

Vad är efterfrågeflexibilitet i fjärrvärmenät? All värmelast som har en frihetsgrad i tid, kvantitet eller källa Flexibilitet som studeras i detta projekt Värmelagring i byggnader Lastväxling: Fjärrvärme/Värmepump Fastighetsnära borrhålslager Små variationer i innetemp. (±0,5 C) Värmelast kan flyttas i tiden Fastigheter med flera värmekällor kan växla prioritet Borrhål laddas med fjärrvärme Fastighet kan nyttja värme från borrhålet direkt (ingen värmepump) eller fjärrvärme

Tillgänglig flexibilitet i typnät: 500 GWh/år Bygger på energideklarationer från fyra städer skalat till typnät på 500 GWh/år Värmelagring i byggnader Lastväxling: Fjärrvärme/Värmepump Fastighetsnära borrhålslager Antal byggnader 287 (33% av hela nätets last) Maxeffekt Snabb flexibilitet Långsam flexibilitet 19 MW 94 MWh 580 MWh Känt antal VP 81 Maxeffekt (värme) Prestanda 1,8 MW COP (årsmedel): 2,8 4,1 Lagringskapacitet 5,2 GWh Maxeffekt 1,5 MW Årsförlust Ca 50%

Metod Exempelvecka: Utan flexibilitet Uppskatta möjlig efterfrågeflexiblitet i fjärrvärmenät Skapa modeller för flexibel efterfrågan & fjärrvärmeproduktion Utveckla optimeringsverktyg Exempelvecka: Värmelagring i byggnader Simulera produktionsoptimering med och utan flexibilitet & utvärdera resultatet Insikter och underlag inför: -Investeringsbeslut -Upphandling -Implementering

Metod Sex typnät studeras 3 Bränslemixar Med och utan ackumulatortank Årsmedelförbrukning: 500 GWh Ackumulator: 500 MWh

Bränslemix 1:Övervikt kraftvärme biomassa Installerad effekt Årsmedelförbrukning: 500 GWh Olja Ackumulator: 500 MWh Bio KVV Rörligt driftkostnad utan ack. tank: 99,7 Mkr/år Gas Rörligt driftkostnad med ack. tank: 92,7 Mkr/år Bio Spets 2% av energin Rörligt driftkostnad = Kostnad för bränsle (inklusive extra vid starter) + skatter + rörligt underhåll + utsläppsrätter ± elcertifikat intäkt för såld el

Bränslemix 2:Övervikt värmepump Installerad effekt Olja Gas Värmepump Bio KVV Årsmedelförbrukning: 500 GWh Ackumulator: 500 MWh Rörligt driftkostnad utan ack. tank: 109,1 Mkr/år Rörligt driftkostnad med ack. tank: 104,6 Mkr/år Bio Spets 2% av energin Rörligt driftkostnad = Kostnad för bränsle (inklusive extra vid starter) + skatter + rörligt underhåll + utsläppsrätter ± elcertifikat intäkt för såld el

Bränslemix 3:Övervikt överskottsvärme Installerad effekt Årsmedelförbrukning: 500 GWh Olja Gas Överskottsvärme Bio KVV Ackumulator: 500 MWh Rörligt driftkostnad utan ack. tank: 47,0 Mkr/år Rörligt driftkostnad med ack. tank: 42,4 Mkr/år Bio Spets 2% av energin Rörligt driftkostnad = Kostnad för bränsle (inklusive extra vid starter) + skatter + rörligt underhåll + utsläppsrätter ± elcertifikat intäkt för såld el

Utan ackumulator Med ackumulator Värmelagring i 287 fastigheter (33% av last) Övervikt kraftvärme biomassa Övervikt värmepump Övervikt överskottsvärme Rörligt driftkostnad: 88,7 Mkr/år Minskning: 3,9 Mkr 4,3% Rörligt driftkostnad = Kostnad för bränsle (inklusive extra vid starter) + skatter + rörligt underhåll + utsläppsrätter ± elcertifikat intäkt för såld el

Utan ackumulator Med ackumulator Värmelagring i 287 fastigheter (33% av last) Övervikt kraftvärme biomassa Övervikt värmepump Övervikt överskottsvärme Rörligt driftkostnad: 88,7 Mkr/år Minskning: 3,9 Mkr 4,3% Rörligt driftkostnad: 101,0 Mkr/år Minskning: 3,6 Mkr 3,5% Rörligt driftkostnad = Kostnad för bränsle (inklusive extra vid starter) + skatter + rörligt underhåll + utsläppsrätter ± elcertifikat intäkt för såld el

Utan ackumulator Med ackumulator Värmelagring i 287 fastigheter (33% av last) Övervikt kraftvärme biomassa Övervikt värmepump Övervikt överskottsvärme Rörligt driftkostnad: 88,7 Mkr/år Minskning: 3,9 Mkr 4,3% Rörligt driftkostnad: 101,0 Mkr/år Minskning: 3,6 Mkr 3,5% Rörligt driftkostnad: 39,0 Mkr/år Minskning: 3,8 Mkr 8,0% Rörligt driftkostnad = Kostnad för bränsle (inklusive extra vid starter) + skatter + rörligt underhåll + utsläppsrätter ± elcertifikat intäkt för såld el

Utan ackumulator Med ackumulator Värmelagring i 287 fastigheter (33% av last) Ungefär lika stor (absolut) minskning av rörlig driftkostnad oavsett produktionsmix Övervikt kraftvärme biomassa Övervikt värmepump Övervikt överskottsvärme Rörligt driftkostnad: 88,7 Mkr/år Minskning: 3,9 Mkr 4,3% Rörligt driftkostnad: 101,0 Mkr/år Minskning: 3,6 Mkr 3,5% Rörligt driftkostnad: 39,0 Mkr/år Minskning: 3,8 Mkr 8,0% Rörligt driftkostnad = Kostnad för bränsle (inklusive extra vid starter) + skatter + rörligt underhåll + utsläppsrätter ± elcertifikat intäkt för såld el

Utan ackumulator Med ackumulator Värmelagring i 287 fastigheter (33% av last) Nästan dubbelt så stor kostnadsminskning om ackumulator inte finns Övervikt kraftvärme biomassa Övervikt värmepump Övervikt överskottsvärme Rörligt driftkostnad: 88,7 Mkr/år Minskning: 3,9 Mkr 4,3% Rörligt driftkostnad: 101,0 Mkr/år Minskning: 3,6 Mkr 3,5% Rörligt driftkostnad: 39,0 Mkr/år Minskning: 3,8 Mkr 8,0% Rörligt driftkostnad: 92,7 Mkr/år Minskning: 7,0 Mkr 7,1% Rörligt driftkostnad: 103,0 Mkr/år Minskning: 6,1 Mkr 5,6% Rörligt driftkostnad: 40,6 Mkr/år Minskning: 6,4 Mkr 13,6% Rörligt driftkostnad = Kostnad för bränsle (inklusive extra vid starter) + skatter + rörligt underhåll + utsläppsrätter ± elcertifikat intäkt för såld el

Nyttor av Värmelagring i byggnader Exempelvecka: Nät med ackumulator Ingen flex Andra nyttor (Medelvärde för alla nät utan ackumulator) CO2eq (enligt Klimatbokslut): -2 400 ton/år Starter av hetvattenpannor: -72% Balanserande effekt på elnät: Ja Exempelvecka: Nät med ackumulator Flex: Stort urval Besparing utslagen per nyttjad fastighet (nät utan ackumulator) 287 fastigheter (33% av last): 23 000kr/år och fastighet 65 fastigheter (16% av last): 58 000kr/år och fastighet

Utan ackumulator Med ackumulator Nyttor av Lastväxling: fjärrvärme/värmepump Stor skillnad i besparing beroende på bränslemix Övervikt kraftvärme biomassa Övervikt värmepump Övervikt överskottsvärme Driftkostnad bygg VP: -1 400 tkr Driftkostnad FV: 770 tkr Driftkostnad bygg VP: -1 200 tkr Driftkostnad FV: 980 tkr Driftkostnad bygg VP: -1 900 tkr Driftkostnad FV: 740 tkr Nettominskning 22% Nettominskning 8% Nettominskning 39% Nettominskning = (Minskning driftkostnad bygg VP - Ökning driftkostnad FV) / Driftkostnad bygg VP vid ej flexibel styrning

Utan ackumulator Med ackumulator Nyttor av Lastväxling: fjärrvärme/värmepump Potentialen för att minska driftkostnad är oberoende av ackumulator Övervikt kraftvärme biomassa Övervikt värmepump Övervikt överskottsvärme Driftkostnad bygg VP: -1 400 tkr Driftkostnad FV: 770 tkr Driftkostnad bygg VP: -1 200 tkr Driftkostnad FV: 980 tkr Driftkostnad bygg VP: -1 900 tkr Driftkostnad FV: 740 tkr Nettominskning 22% Driftkostnad bygg VP: -1 400 tkr Driftkostnad FV: 730 tkr Nettominskning 24% Nettominskning 8% Driftkostnad bygg VP: -1 200 tkr Driftkostnad FV: 950 tkr Nettominskning 9% Nettominskning 39% Driftkostnad bygg VP: -1 800 tkr Driftkostnad FV: 730 tkr Nettominskning 39% Nettominskning = (Minskning driftkostnad bygg VP - Ökning driftkostnad FV) / Driftkostnad bygg VP vid ej flexibel styrning

Nyttor av Lastväxling: fjärrvärme/värmepump Värme från 81 VP i byggnader Normal drift, 1 år Framförallt kraftvärme & överskottsvärme som ersätter Bygg VP Besparing per byggnad med VP: Övervikt KVV biomassa: Övervikt värmepump: Övervikt överskottsvärme: 8 100 kr/år 3 000 kr/år 13 700 kr/år Värme från 81 VP i byggnader Flexibel drift, 1 år Antagligen mer lönsamt för: Större värmepumpar El som handlas på intraday och reglermarknad Högre elpris

Utan ackumulator Med ackumulator Fastighetsnära borrhålslager Övervikt kraftvärme biomassa Övervikt värmepump Övervikt överskottsvärme 83% större besparing per år

Utan ackumulator Med ackumulator Fastighetsnära borrhålslager Övervikt kraftvärme biomassa Övervikt värmepump Övervikt överskottsvärme Besparing normaldrift: 360 tkr/år Besparing flexibel drift: 660 tkr/år 83% större besparing per år 82% större besparing per år

Utan ackumulator Med ackumulator Fastighetsnära borrhålslager Övervikt kraftvärme biomassa Övervikt värmepump Övervikt överskottsvärme Besparing normaldrift: 360 tkr/år Besparing flexibel drift: 660 tkr/år 83% större besparing per år Besparing normaldrift: 330 tkr/år Besparing flexibel drift: 600 tkr/år 82% större besparing per år 36% större besparing per år

Utan ackumulator Med ackumulator Fastighetsnära borrhålslager Övervikt kraftvärme biomassa Övervikt värmepump Övervikt överskottsvärme Besparing normaldrift: 360 tkr/år Besparing flexibel drift: 660 tkr/år 83% större besparing per år Besparing normaldrift: 330 tkr/år Besparing flexibel drift: 600 tkr/år 82% större besparing per år Besparing normaldrift: 860 tkr/år Besparing flexibel drift: 1170 tkr/år 36% större besparing per år

Utan ackumulator Med ackumulator Fastighetsnära borrhålslager Flexibel drift av borrhållagret ökar besparingen med i snitt 70% Övervikt kraftvärme biomassa Övervikt värmepump Övervikt överskottsvärme Besparing normaldrift: 360 tkr/år Besparing flexibel drift: 660 tkr/år 83% större besparing per år Besparing normaldrift: 330 tkr/år Besparing flexibel drift: 600 tkr/år 82% större besparing per år Besparing normaldrift: 860 tkr/år Besparing flexibel drift: 1170 tkr/år 36% större besparing per år Besparing normaldrift: 300 tkr/år Besparing flexibel drift: 700 tkr/år 133% större besparing per år Besparing normaldrift: 470 tkr/år Besparing flexibel drift: 900 tkr/år 91% större besparing per år Besparing normaldrift: 880 tkr/år Besparing flexibel drift: 1360 tkr/år 55% större besparing per år

Dimensionering

Dimensionering Simulerad med EnergyPredict (ML-modell) på kallaste 20-års vecka

Dimensionering Ackumulator sänker behov av produktionskapacitet med 50 MW -50 MW Begränsningar i effekt beräknas från övre konfidensintervall (90% sannolikhet under) Begränsningar i lagringskapacitet beräknas från mest sannolik last

Dimensionering Värmelagring i 287 fastigheter (33% av last)sänker behov av produktionskapacitet med ytterligare 10 MW -50 MW -10 MW Försiktigt räknat Variation innetemp.: ±0,5 C Går att öka med kraftigare styrning Begränsningar i effekt beräknas från övre konfidensintervall (90% sannolikhet under) Begränsningar i lagringskapacitet beräknas från mest sannolik last

Dimensionering Värmelagring i 287 fastigheter (33% av last)sänker behov av produktionskapacitet med ytterligare 13 MW -50 MW -19 MW Kraftigare styrning Variation innetemp.: +0,5 C/-2,5 C Modell ej validerad mot tester Begränsningar i effekt beräknas från övre konfidensintervall (90% sannolikhet under) Begränsningar i lagringskapacitet beräknas från mest sannolik last

Dimensionerande kapacitet Undvikna kapacitetsrelaterade kostnader Exempel: Värmelagring i 287 byggnader (33% av hela nätets last på 500 GWh/år) Reducerat behov av produktionskapacitet Undvikna kapacitetsrelaterade kostnader Nät med ackumulator Nät utan ackumulator Produktion Distribution Försiktig styrning ±0,5 C -10 MW -5% -19 MW -9% (re)investering 23 Mkr*? kr Kraftigare styrning -2,5/+0,5 C -19 MW -9% -39 MW -19% Underhåll? kr/år? kr/år 23 Mkr motsvarar 80 000 kr per nyttjad fastighet *Investering i hetvattenpanna olja/gas (10MW): Ca 1,2 Mkr/MW

OK, det finns goda förutsättningar för flexibel efterfrågan i många nät. Nu då? Vad bör ett fjärrvärmebolag göra? 1. Specifik studie för ert nät: Val av flexibilitet, teknik, fastigheter och affärsmodell Jämför med andra investeringsalternativ 2. Investeringsbeslut, upphandling och genomförande 3. Hjälper bolag med 1&2 Hur arbetar vi på Utilifeed vidare? 4. Produktionsoptimering som kan dra full nytta av flexibel efterfrågan Ansökan: EraNET. Konsortium med fjärrvärmebolag, leverantörer, forskningsinstitut och högskolor 5. Affärsmodell, juridik och praktiska förutsättningar Ansökan: FutureHeat fas 2 6. Fler tillämpningar, t.ex. prosumption och elhandel på intradag/reglermarknad Ansökan: FutureHeat fas 2

Tack för er uppmärksamhet! Johan Kensby Grundare och Utvecklingschef johan@utilifeed.com Linnea Johansson Data Scientist linnea@utilifeed.com